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加法器和數(shù)值比較器

作者: 時間:2011-07-27 來源:網(wǎng)絡 收藏
1 加法器
一、半加器
1.含義
輸入信號:加數(shù)Ai,被加數(shù)Bi
輸出信號:本位和Si,向高位的進位Ci
2.真值表
3.輸出邏輯函數(shù)式為
4.邏輯電路:
5.邏輯符號
二、全加器
1.含義
2.真值表
3.Si和Ci的卡諾圖
4.邏輯函數(shù)表達式
5.邏輯圖
6.邏輯符號。
三、多位加法器
1.含義:實現(xiàn)多位加法運算的電路,稱為加法器。
2.進位方法:
⑴ 串行進位
⑵ 超前進位加法器
6.6.2 數(shù)值比較器
一、1位數(shù)值比較器
1.數(shù)值比較的含義
2.真值表:
二、多位數(shù)值比較器
MSI器件:CMOS 4位數(shù)值比較器CC14585
MSI器件如何查手冊了解其功能并應用?
1.邏輯圖(了解,不需記憶)
2.邏輯函數(shù)式(了解,不需記憶)
3.使用方法
(1)只比較兩個4位二進制數(shù)時
(2)當比較兩個4位以上8位以下的二進制數(shù)時

錄像:組合邏輯電路的應用(40分鐘)
6.6.1 加法器
一、半加器
1.只考慮兩個一位二進制數(shù)的相加,而不考慮來自低位進位數(shù)的運算電路,稱為半加器。
如在第i位的兩個加數(shù)Ai和Bi相加,它除產生本位和數(shù)Si之外,還有一個向高位的進位數(shù) 。因此,
輸入信號:加數(shù)Ai,被加數(shù)Bi
輸出信號:本位和Si,向高位的進位Ci
2.真值表
根據(jù)二進制加法原則(逢二進一),得以下真值表。


4.邏輯電路:由一個異或門和一個與門組成。
如圖6.6.1(a)所示。
5.邏輯符號

二、全加器

1.不僅考慮兩個一位二進制數(shù)相加,而且還考慮來自低位進位數(shù)相加的運算電路,稱為全加器。
如在第i位二進制數(shù)相加時,被加數(shù)、加數(shù)和來自低位的進位數(shù)分別為Ai 、Bi 、Ci-1 ,輸出本位和及向相鄰高位的進位數(shù)為Si、Ci。因此,
輸入信號:加數(shù)Ai 、被加數(shù)Bi 、來自低位的進位Ci-1
輸出信號:本位和Si,向高位的進位Ci
2.真值表



3.Si和Ci的卡諾圖,如圖6.6.2所示。

4.邏輯函數(shù)表達式

5.邏輯圖,如圖6.6.3(a)所示。

6.邏輯符號


三、多位加法器

1.含義:實現(xiàn)多位加法運算的電路,稱為加法器。
2.進位方法:
⑴ 串行進位
圖6.6.4所示為由4個全加器組成的4位串行進位的加法器。
低位全加器輸出的進位信號依次加到相鄰高位全加器的進位輸入端CI。最低位的進位輸入端CI接地。
顯然,每一位的相加結果必須等到低一位的進位信號產生后才能建立起來。
主要缺點:運算速度比較慢。
優(yōu)點:電路比較簡單。
⑵ 超前進位加法器
主要優(yōu)點:運算速度較高。

6.6.2 數(shù)值比較器

用于比較兩個數(shù)大小或相等的電路,稱為數(shù)值比較器。

一、1位數(shù)值比較器
1.數(shù)值比較的含義
一位二進制數(shù)A和B進行比較的電路。比較結果有三種情況。

二、多位數(shù)值比較器
多位二進制數(shù)如何比較大小?
如兩個4位二進制數(shù)A=A3A2A1A0 和B=B3B2B1B0 進行比較時,則需從高位到低位逐位進行比較。
只有在高位相等時,才能進行低位的比較。當比較到某一位數(shù)值不等時,其結果便為兩個4位數(shù)的比較結果。

MSI器件:CMOS 4位數(shù)值比較器CC14585
MSI器件如何查手冊了解其功能并應用?
1.邏輯圖(教材中圖6.6.5所示,了解,不需記憶)

3.使用方法
(1)只比較兩個4位二進制數(shù)時
用一片CC14585即可,將擴展端I(AB) 接低電平,I(A>B)和I(A=B) 接高電平。
(2)當比較兩個4位以上8位以下的二進制數(shù)時
需兩片CC14585,要用擴展端。
應先比較兩個高4位的二進制數(shù),在高位數(shù)相等時,才能比較低4位數(shù)。只有在兩個4位二進制數(shù)相等時,輸出才由I(AB) 、I(A>B)、I(A=B)決定。
圖6.6.6所示為用兩片CC14585組成的8位數(shù)值比較器。
將低位片的I(AB)接低電平0,I(A>B)和I(A=B)接高電平1。
將低位片的CC14585(1)的輸出比較結果I(AB)和I(A=B)與高位片CC14585(2)的擴展端I(AB)和I(A=B)相連。


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